Cours 11: Langage et sommeil Flashcards

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1
Q

Quest ce que l’aphasie

A

Perte partielle ou complète de l’utilisation du langage à la suite de lésions cérébrales

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Q

Quel lésions avait Tan

A

Lobe frontal dans l’hémisphère gauche

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3
Q

Quest ce que la procédure de Wada

A

Anesthésie d’une des deux hémisphères (avec barbiturique)

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4
Q

Quel hémisphère anesthésié cause l’incapabilité de parler

A

Gauche

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5
Q

Quest ce que l’aire de wernicke

A

Comprèhension du langage

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6
Q

Ou se situe l’aire de wernicke

A

Lobe temporal gauche supérieur

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7
Q

Quest ce qui était détruit chez Tan

A

Larges lésions dans l’insula (faisceaux arqué et longitudinal suprieur)

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8
Q

Quels sont les symptomes de l’aphasie de broca

A

difficulté à trouver les mots, discours télégraphique, utilise que nom verbe et adjectifs

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9
Q

À quoi ressemble le discours d’aphasie de wernicke

A

Langagae fluide et volubile mais sans aucun sens

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10
Q

Quel est le trajet lors de la répétition d’Un mot

A

Oreille, cortex auditif, aire de wernicke (compréhension), faisceau arqué vers aire de broca (planification des muscles), cortex moteur

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11
Q

Quel est le trajet lors de la lecture à voix haute

A

Yeux, cortex visuel, gyrus angulaire , aire de wernicke, faisceau arqué vers broca, cortex moteur

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12
Q

Part quoi est causé l’aphasie de conduction

A

Lesions des fibres du faisceau arqué (connexions entre wernicke et broca)

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13
Q

Comment est caractérisé l’aphasie de broca dans le langage des signes

A

Compréhension préservé mais capacité de parlé avec les mains réduit

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14
Q

Comment est caractérisé l’aphasie de wernicke dans le langage des signes

A

Utilise les signes avec facilité mais se trompe souvent; difficulté de comprendre gestes d’autrui

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15
Q

Quest ce que split brain

A

Séparation chirurgical des hémisphère (corps calleux)

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16
Q

Une image est projeté dans le champs visuel droit d’un patient split-brain. Cette image:

A

Parvient à l’hémisphère gauche et peut être nommé

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17
Q

Une image est projeté dans le champs visuel gauche d’un patient split-brain. Cette image:

A

Parvient à l’héémisphère droit mais le sujet dit qu’il ne voit rien

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18
Q

Quelle hémisphère peut parler

A

gauche

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19
Q

Quelle hémisphère identifie un objet

A

Droit

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20
Q

Quest ce qui peut prédire la dominance hémisphérique

A

L’INSULA

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21
Q

Quel est la conclusion de la stimulation électrique chex 3 patients épileptiques

A

Le langage n’est pas limité aux aires de broca et wernicke.

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22
Q

Que montre l’irm de témoins qui lisent le langages des signes

A

Activation des aires de broca et wernicke (comme sujet non sourds) ET du cortex auditif

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23
Q

Qu’active la lecture du braille

A

Le cortex somatosensoriel et visuel

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24
Q

Pour quoi est utilisé l’eeg

A

diagnostic d’états pathologiques comme crises d’épilespsie et études des stades du sommeil

25
Q

Comment se fait la lecture d’un eeg

A

electrodes placé sur le scalp et relié à un amplificateur. Différence de potentiel enregistré entre chaque électrodes et une extracéphalique

26
Q

Combien de neurones sont necessaire pour èetre déteté par un eeg

A

activité simultané de plusieurs milliers de neurones

27
Q

De quoi dépend l’amplitude du signal eeg

A

du degrés de synchronysation des neurones

28
Q

Quel sont les différentes fréquences

A

rythme delta (grande amplitude et sommeil profond); rythme alpha (quiétude pendant l’éveil et amplitude peu importante); rythme gamma (attention soutenu et une des plus rapide

29
Q

A quoi servent les rythmes

A

a coordonner différentes partie du cerveau

30
Q

Quels animaux ne possèdent pas de rythmes alpha

A

chauve-souris, lapins, hamsters

31
Q

Quels sont les deux méchanismes de synchronisation des rythmes

A

Générateur unique (pacemaker0, comportment collectif

32
Q

Quest ce qu’un modele d’oscillateur à 2 neurones

A

L’afférence excitatrice est activé en permanence; le neurone excitateur active le neurone inhibiteur; le neurone inhibiteur inhibe le neurone excitateur (création d’un cycle)

33
Q

Quest ce qui peut générer un rythme cortical

A

Les neurones thalamique génèrent des décharges très rythmique qui sont transmis au cortex par des projection thalamocorticales

34
Q

Quel sont les deux sortes de crises d’épilepsie

A

crises généralisé (totalité du cerveau); crises partielle

35
Q

Quels sont les causes d’épilepsie chez l’enfant

A

genetiques ou pathologique

36
Q

Quels sont les causes d’épilepsie chez les personnes agés

A

conséquences d’avc, tumeurs ou alzheimer

37
Q

Au niveau moléculaire, quest ce qui est impliqué dans l’épilepsie

A

mutation des canaux sodique qui restent ouverts plus longtemps (neurone devient hyperexcitable; gaba (inhibiteur) qui est moins efficace

38
Q

Quels sont les symptomes physiques de l’épilepsie totale

A

perte de conscience, contraction musculaire tonicoclonique, raidissement et contraction des muscles (phasie tonique), corps s’agite rapidement (phase clonique)

39
Q

Quels sont les symptomes de l’épilepsie partielle

A

mouvements clonique si débute dans le cortex moteur; aura si débute dans une aire sensorielle; impression de déja-vu

40
Q

Quest ce que la phase du mouvement oculaire rapide (sommeil paradoxal)

A

rapide et faible amplitude; corps est immobile, excepté muscles oculaires, phase de rêves

41
Q

Quest ce que la phase de sommeil à ondes lentes

A

lente et de grande amplitude: tension musculaire réduite, sommeil sans rêve, activité accrue du système nerveux parasympathique

42
Q

Comment le sommeil est divisé

A

Succession des phases (4) de sommeil à ondes lentes puis sommeil paradoxal

43
Q

Quel est la duré d’un cycle de sommeil

A

90min

44
Q

Quelles est la tendance des cycles du sommeil durant la nuit

A

Sommeil lent plus légers et sommeil paradoxal plus long

45
Q

Quest ce qui permet la consolidation de la mémoire

A

Ondes de l’hippocampe (sharp-wave ripples) qui contribue à la réactivation neuronale

46
Q

Quand se manifeste le somnabulisme

A

Stade 4 de la première période de la nuit

47
Q

Quest ce que la somnoloquie

A

parler dans son sommeil

48
Q

Comment dorment les dauphins

A

Une seule hémisphère à la fois (rythme haute fréquence faible amplitude d’un coté et forte amplitude de l’autre)

49
Q

Que font les systèmes modulateurs diffus

A

Régulateur du cerveau qui modifient la sensibilité corticale

50
Q

Quels sont les sytèmes modulateurs actifs pendant le sommeil

A

Noradrénaline, acetylcholine, sérotonine

51
Q

Que se passe si on met des individu dans une grotte sans lumière

A

leurs rythmes devient autonome et dure 24.5 à 25.5 heures

52
Q

Quel structure du cerveau joue le role de l’horloge

A

les noyaux suprachiasmatiques

53
Q

Que cause les lésions des yeux sur le cycle circadien

A

Abolit les rythmes circadien

54
Q

Les hamsters recevant des transplant de noyaus suprachiasmatique vont garder leur rythme circadien ou adopter celui du donneur

A

ceux du donneur

55
Q

Que se passe-t-il si on prélève des NSC

A

Fréquence de décharge, consommation de glucose, synthèse de protéine gardent un rythme de 24h

56
Q

Comment se produit les méchanismes du noyau suprachiasmatique

A

Les gènes-horloge produisent des protéines qui inhibitent leur propre transcription (boucle de rétroaction négative sunchronisé par la lumière venant de la rétine)

57
Q

Quel est le nouveau photorecepteur

A

Type de cellule ganglionnaire spécialisé qui se caractérise par la présence de mélanopsine (photopigment) sensible l’intensité de la lumière

58
Q

Quel est le trajet de la production de mélatonine

A

NSC, noyau paraventriculaire, moelle épiniere, glande pinéale

59
Q

Quest ce qui diminue ou augmente la production de mélatonine

A

La connexion inhibitrice entre le NSC et le noyau paraventriculaire